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輸入透鏡

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創建者:墨光科技 創建時間:2020-04-14
輸入透鏡圖1

輸入透鏡的實例教程

SYNOPSYS?輸入透鏡 概述 如何輸入透鏡 繪制點圖 繪制后焦距-波長圖 設置工作目錄 選擇Dbook工作目錄 參考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第5章 打開編輯器 在Command Window中輸入以下命令EE 這條命令將打開Excellent Editor, 如下所示 輸入透鏡 二維圖 點擊Run按鈕 點擊PAD按鈕 , 或在Command Window 中輸入PAD 來顯示透鏡 的二維圖。 繪制點圖 點擊 按鈕恢復默認顯示設置 MGI命令打開Geometric Image menu 選擇SPT部分的Multicolor選項 點擊SPT按鈕繪制點圖 SPT意思是Spot Diagram 按Enter鍵, MGI 對話框再次打開 點擊switches 按鈕 關閉switch 27 (如果啟用27, 則點顯示為單點,否則顯示為符號) 按Enter鍵, MGI 對話框再次打開 再次點擊SPT 按鈕 繪制后焦距-波長圖 在Command Window中輸入以下命令: PLOT BACK FOR WL = .4 TO .8 這句命令是繪制后焦距波長圖,波長范圍是 0.4-0.8μm 總結 本例講述了輸入透鏡的一種方法,以及如何繪制 點圖和后焦距-波長圖。
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概述 如何輸入透鏡 繪制點圖 繪制后焦距-波長圖 設置工作目錄 選擇Dbook工作目錄 參考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第5章 打開編輯器 在Command Window中輸入以下命令EE 這條命令將打開Excellent Editor, 如下所示 輸入透鏡 二維圖 點擊Run按鈕 點擊PAD按鈕 , 或在Command Window 中輸入PAD 來顯示透鏡 的二維圖。 繪制點圖 點擊 按鈕恢復默認顯示設置 MGI命令打開Geometric Image menu 選擇SPT部分的Multicolor選項 點擊SPT按鈕繪制點圖 SPT意思是Spot Diagram 按Enter鍵, MGI 對話框再次打開 點擊switches 按鈕 關閉switch 27 (如果啟用27, 則點顯示為單點,否則顯示為符號) 按Enter鍵, MGI 對話框再次打開 再次點擊SPT 按鈕 繪制后焦距-波長圖 在Command Window中輸入以下命令: PLOT BACK FOR WL = .4 TO .8 這句命令是繪制后焦距波長圖,波長范圍是 0.4-0.8μm 總結 本例講述了輸入透鏡的一種方法,以及如何繪制 點圖和后焦距-波長圖。
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SYNOPSYS 光學設計軟件課程一: 輸入透鏡文件 SYNOPSYS有多種建模方式: 1.有一個可用于輸入透鏡數據的spreadsheet電子表格; 2.通過命令行; 3.通過三維化的圖形界面。此案例中使用命令行這種建模方式,因為使用鍵盤更快更容易。 例如下列示例所示: 程序打開后,在命令窗口(CW)中輸入, EE 這將打開Excellent Editor,您可以在宏編輯器中輸入以下內容: RLE ID EXAMPLE SINGLET OBB 0 5 12.7 UNI MM 1 RD 100 TH 5 GTB S 'N-BK7' 2 RD -100 YMT 3 END 單擊運行按鈕, ,然后單擊頂部工具欄中的PAD按鈕, 或輸入PAD。 透鏡視圖將與TAP光扇圖一起顯示。 除了聲明物面坐標的OBB行之外,RLE文件中的命令是很直觀的。 這三個參數給出了入射邊緣光線角度UA(對于無限遠物體為零),5度半視場角度UB和半孔徑YA值為12.7mm。 這些都可以在菜單MPW(Menu, Pupil Wizard)和MOW(Menu, Object Wizard)中進行了解釋,請查看這些內容。 您可以在 “教程手冊”中找到他們的詳細說明。 有些人喜歡使用SpreadSheet輸入透鏡數據,您可以使用SPS命令打開它。 但要輸入這個簡單的單透鏡,必須執行不少于17次的包括鼠標點擊和輸入參數的操作。 我們發現如上所示的輸入速度,將比使用EE編輯器輸入參數的速度要快很多倍。 其他程序的用戶有時會認為SpreadSheet應該一直打開 - 但是一旦你學會了如何使用代碼輸入,你就不會再用之前的輸入方法了。
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若要在PanDao官網上進行光學元件制造鏈優化分析,就需在指定界面輸入元件的關鍵參數值及公差范圍。 在PanDao中輸入透鏡參數的五種方法如下: a) 導入由光學設計軟件保存的透鏡數據 b) 導入PanDao軟件生成的透鏡數據文件(通過“Download lens to file”功能保存) c) 導入PanDao軟件報告文件,由PanDao生成的PDF文檔(通過“Download report pdf”功能生成) d) 載入系統預設的標準模板透鏡,并根據需求修改其參數值及公差范圍 e) 直接手動輸入光學元件的參數值及公差范圍 完成上述操作后,點擊“ask PanDao“即可啟動系統,獲取兼顧最低成本與制造風險的最優光學元件制造鏈方案。
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在PanDao軟件當中,可以輸入生成圓柱形表面透鏡,對于這些表面,存在眾多的光學制造技術。 根據相關標準,PanDao默認讀取具有透鏡直徑的圓形光學元件(在通用輸入部分進行輸入)。對于其他非圓形外徑形狀,如矩形,請使用PanDao軟件的“非圓形圓周”功能。 可以查看相關案例:“如何在PanDao中定義非圓形圓周透鏡?” 在PanDao軟件當中,透明光圈形狀有兩種可供選擇,分別為圓形和矩形,可以在下拉菜單中選擇: PanDao軟件目前還暫未支持設置A-圓形表面形狀(例如,用于快軸準直FAC光學器件),在后續開發計劃中將對此進行升級覆蓋。 掃一掃,關注蘇州黌論教育,了解更多培訓信息!
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輸入透鏡圖2

輸入透鏡的最新內容

操作流程 ? 照度分析; ? 優化; ? 優化變量與評價函數設定; ? 透鏡基本參數輸入; 本文您將會學到如下內容: 1.
繪制透鏡時,先在 下拉菜單“命令集”中選取“透鏡”,同時界面要求輸入透鏡焦距值,然后在右側繪圖框內光軸上相應位置點擊劃動一下,等出現一條藍色線條定位后確定透鏡所在位置,程序自動繪制出該透鏡圖形并顯示系統光線,同時在數據表格內顯示有關參數。繪圖過程見圖3所示。繪圖結果如圖4。依此類推可以反復繪制許多所需要的透鏡元素構成光學系統。
圖1.根據10110 ISO標準將透鏡數據輸入到PanDao軟件工具 圖2.PanDao的報告:每個鏡頭的總制造成本為63歐元,第一批交付周期為20.3天,產能為100% 參考文獻 1.Oliver Faehnle, “Process optimization in optical fabrication”, SPIE Journal on Optical Engineering
圖1.根據10110 ISO標準將透鏡數據輸入到PanDao軟件工具 圖2.PanDao的報告:每個鏡頭的總制造成本為63歐元,第一批交付周期為20.3天,產能為100% 參考文獻 1.
圖1.根據10110 ISO標準將透鏡數據輸入到PanDao軟件工具 圖2.PanDao的報告:每個鏡頭的總制造成本為63歐元,第一批交付周期為20.3天,產能為100% 參考文獻: 1.
在PanDao軟件當中,可以輸入生成圓柱形表面透鏡,對于這些表面,存在眾多的光學制造技術。 根據相關標準,PanDao默認讀取具有透鏡直徑的圓形光學元件(在通用輸入部分進行輸入)。對于其他非圓形外徑形狀,如矩形,請使用PanDao軟件的“非圓形圓周”功能。 可以查看相關案例:“如何在PanDao中定義非圓形圓周透鏡?” 在PanDao軟件當中,透明光圈形狀有兩種可供選擇,分別為圓形和矩形
2)創建透鏡 在樹形文件夾中選擇Geometry>Create a New Lens 3)輸入透鏡參數 兩個面的半徑分別為 0 和 -20;半孔徑為10*10,材料選擇Schott庫N-BK7。
繪制透鏡時,先在 下拉菜單“命令集”中選取“透鏡”,同時界面要求輸入透鏡焦距值,然后在右側繪圖框內光軸上相應位置點擊劃動一下,等出現一條藍色線條定位后確定透鏡所在位置,程序自動繪制出該透鏡圖形并顯示系統光線,同時在數據表格內顯示有關參數。繪圖過程見圖3所示。繪圖結果如圖4。依此類推可以反復繪制許多所需要的透鏡元素構成光學系統。
有兩種方法可以將透鏡材質輸入到PanDao中: a) 輸入供應商的玻璃材料名稱,例如N-BK 7。請注意: ? 通過下拉菜單選擇材料類型 ? PanDao自動判定該材料是否適用于精密玻璃模造(PGM) ? 系統自動從供應商網站獲取單位體積材料成本數據 b) 或通過下拉菜單的自定義輸入項進行選擇。
在PanDao中輸入透鏡參數的五種方法如下: a) 導入由光學設計軟件保存的透鏡數據 b) 導入PanDao軟件生成的透鏡數據文件(通過“Download lens to file”功能保存) c) 導入PanDao軟件報告文件,由PanDao生成的PDF文檔(通過“Download report pdf”功能生成) d) 載入系統預設的標準模板透鏡,并根據需求修改其參數值及公差范圍